Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть




Производство оборудования и технологии
Рубрики

ТЕРМОМЕТРИЯ 0

Температурный режим в стволе скважины влияет на вели­чину многих параметров скважины, измеряемых геофизически­ми методами. С повышением температуры повышается подвиж­ность ионов, уменьшается удельное сопротивление растворов и изменяется характер протекания других процессов.

Для непрерывной записи температуры по стволу скважины используются термометры на сопротивлениях; точечные замеры проводят максимальными термометрами.

Термометрические измерения самостоятельно или в комп­лексе с другими методами позволяют определить температур­ный градиент, интервалы поглощения промывочной жидкости, интервалы нарушения герметичности обсадных труб, зон прито­ка жидкости в скважину. Наиболее часто этот метод использу­ют для контроля за распределением цемента в затрубном про­странстве и наличием затрубной циркуляции жидкости.

При использовании скважинной термометрии для определе­ния зон поглощения или нарушения герметичности обсадных труб в скважину доливают порцию раствора с температурой, отличной от температуры жидкости, находящейся в скважине, не менее чем на 5°С. Затем проводят серию замеров термомет­ром.

Для определения высоты подъема цемента в затрубном про­странстве температуру в скважине замеряют через 5—20 ч пос­ле заливки цементного раствора.

При бурении глубоких гидрогеологических скважин термо­метрические исследования позволяют определять изменения тем­пературы по длине ствола, обусловленные геотермическим гра-

диентом. Так как в этих условиях каждый водоносный пласт обладает определенной температурой, при самоизливе или от­качке воды из скважины при помощи термометрии можно оп­ределить интервалы притока воды в стволе.

Комментарии запрещены.